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SI-eATRP法可控制备亲水性超级电容器炭电极材料

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器概述第10-14页
        1.2.1 超级电容器发展概况第10-11页
        1.2.2 超级电容器结构组成第11-12页
        1.2.3 超级电容器分类第12-13页
        1.2.4 超级电容器工作原理第13-14页
    1.3 超级电容器炭材料第14-16页
        1.3.1 炭材料用作电极材料的研究进展第14-15页
        1.3.2 炭材料改性第15-16页
    1.4 聚合物分子刷的制备第16-19页
        1.4.1 原子转移自由基聚合第16-17页
        1.4.2 表面引发原子转移自由基聚合第17-18页
        1.4.3 电化学调控表面引发原子转移自由基聚合第18-19页
    1.5 课题的提出及研究内容第19-21页
        1.5.1 课题的研究意义及提出第19-20页
        1.5.2 课题的研究内容第20-21页
第2章 SI-eATRP法接枝聚合物对不同结构炭材料的超级电容性能影响第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-26页
        2.2.0 化学试剂与实验仪器第21-23页
        2.2.1 炭材料的制备第23-24页
        2.2.2 SI-eATRP制备亲水性炭电极材料第24-25页
        2.2.3 测试电极片的制备第25页
        2.2.4 材料的结构表征第25页
        2.2.5 材料电化学性能测试第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-31页
        2.3.1 材料的形貌和组成表征第26-27页
        2.3.2 材料的浸润性表征第27-28页
        2.3.3 材料的超级电容性能第28-31页
        2.3.4 材料电化学性能对比第31页
    2.4 本章小结第31-33页
第3章 SI-eATRP合成亲水性互通多孔炭与其电化学性能研究第33-49页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-36页
        3.2.1 化学试剂与实验仪器第33-34页
        3.2.2 互通多孔炭的合成第34-35页
        3.2.3 SI-eATRP制备亲水性互通多孔炭材料第35页
        3.2.4 电极的制备第35页
        3.2.5 材料的结构表征第35-36页
        3.2.6 电极材料的超级电容性能测试第36页
    3.3 结果与讨论第36-47页
        3.3.1 互通多孔碳的显微结构第36-37页
        3.3.2 多孔炭的比表面积和孔径分布测试第37-39页
        3.3.3 多孔炭的超级电容性能测试第39-41页
        3.3.4 SI-eATRP接枝聚合物前后材料的性质表征第41-47页
    3.4 本章小结第47-49页
结论第49-51页
研究展望第51-52页
参考文献第52-59页
致谢第59-61页
附录A 攻读硕士学位期间所发表或接收的学术论文第61页

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